P918
Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
Прийнята цифрова обробка сигналів, що містить низьку напругу, низьке споживання електроенергії та миттєву роботу після запуску.
Використання цифрової обробки сигналів з низькою напругою, низьким споживанням електроенергії та негайною роботою після запуску.
Цифрова обробка сигналів використовується, що має низьку напругу, низьке споживання електроенергії та миттєво працює після запуску.
1.
Параметр | символ | Мінімум | Максимум | одиниця | Примітка |
Напруга | Voo | -0.3 | 3.6 | V | |
Робоча температура | TST | -20 | 85 | ℃ | |
обмеження | У | -100 | 100 | Ма | |
Температура зберігання | TST | -40 | 125 | ℃ |
2. Умови праці (t = 25 ° C, v dd = 3V, якщо не вказано інше)
Параметр | символ | Мінімум | Типовий | Максимум | одиниця | Примітка |
Напруга | V dd | 2.7 | 3 | 3.3 | V | |
робочий струм | I DD | 12 | 15 | 20 | мкА | |
Поріг чутливості | Vsens | 120 | 530 | μ v | ||
Вихід РЕЛ | ||||||
Виведення низької частоти | L ol | 10 | Ма | V ol <1V | ||
Вихід високої частоти | L о | -10 | Ма | V oh > (v dd -1v) | ||
Rel низький рівень вихідного блокування | T ol | 2.3 | S | Не регулюється | ||
Rel високий час блокування вихідних | Т | 2.3 | 4793 | S | ||
Вхідна Sens/в часі | ||||||
Вхідний діапазон напруги | 0 | V dd | V | Діапазон коригування між 0 В і 1/4VDD | ||
Вхідний струм зміщення | -1 | 1 | мкА | |||
Увімкнути OEN | ||||||
Вхідна низька напруга | V il | 0,2 В ДД | V | Напруга OEN високий до низького порогового рівня | ||
Вхідна висока напруга | V ih | 0,4 В ДД | V | Напруга OEN Низький до високого порогового рівня | ||
Вхідний струм | L I | -1 | 1 | мкА | Vss <vin <vdd | |
Осцилятор і фільтр | ||||||
Частота відсічення фільтра з низьким проходом | 7 | Гц | ||||
Частота скорочення фільтра високого проходу | 0.44 | Гц | ||||
Частота осцилятора на мікросхемі | F clk | 64 | Кхц |
3. Форма хвиль вихідної напруги
4. Режим тригера -випуску
Коли піроелектричний інфрачервоний сигнал, отриманий зондом, перевищує поріг тригера всередині зонда, імпульс підрахунку генерується внутрішньо. Коли зонд знову отримає такий сигнал, він вважає, що він отримав другий імпульс. Після того, як він отримає 2 імпульси протягом 4 секунд, зонд генерує сигнал тривоги, а штифт Rel буде спрацьовувати високий. . Крім того, доки амплітуда отриманого сигналу перевищує 5 разів поріг тригера, необхідний лише один імпульс, щоб викликати вихід Rel. На малюнку нижче показано приклад логічної діаграми тригера. Для декількох ситуацій тригера час утримування вихідного Rel підраховується від останнього дійсного імпульсу.
5. Подовжений час на час
Напруга, що застосовується до терміналу, визначає час затримки для підтримки вихідного сигналу високого рівня після спрацьовування датчика. Щоразу, коли надходять сигнал тригера, час затримки перезапускається. Через дисперсію частоти внутрішнього осцилятора, час затримки. Буде певна помилка.
6. Налаштування чутливості
Напруга на вході SENS встановлює поріг чутливості, який використовується для виявлення міцності сигналу PIR на входах піріна та NPIRIN. Коли заземлення - це мінімальний поріг напруги, чутливість найвища. Будь -яка напруга вище VDD/2 вибирає максимальний поріг, який є найнижчим чутливим налаштуванням для виявлення сигналу PIR, тобто відстані зондування може бути мінімальним. Слід зазначити, що відстань зондування інфрачервоного датчика не є лінійною з вхідною напругою SENS, і його відстань відрізняється від співвідношення сигналу-шумів самого датчика, відстані об'єкта зображень френеля, фонової температури рухомого людського тіла, температури навколишнього середовища, вологості навколишнього середовища та електромагнітної перешкоди. Такі фактори утворюють складний багатоваріантний взаємозв'язок, тобто результати не можна судити за одним показником. У фактичному використанні результат налагодження може змінюватися. Чим менша напруга штифта SENS, тим вище чутливість, тим далі відстань зондування. S918-H має 32 зондувальні відстані, а найближча відстань зондування може досягати сантиметрового рівня. У фактичному використанні метод поділу опору може бути використаний для досягнення чутливості до коригування.
Кут виявлення
Біт -карта кута розміру (мм)
Схема застосування